1 引言
_^$F^}{& 9U@>&3[v 反求工程(或稱逆向工程)是一門發(fā)展迅速的新興技術(shù)。實物反求技術(shù)被用于基于已有產(chǎn)品實物的產(chǎn)品再設(shè)計,或?qū)σ恍o法用數(shù)字化手段直接表述和設(shè)計、而只能以實物形式表達的產(chǎn)品模型(如油泥模型)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)換,以實施對這些產(chǎn)品的數(shù)字化設(shè)計與制造。例如,在對飛機、導(dǎo)彈等飛行器的外型進行空氣動力學(xué)設(shè)計時,完全基于實驗優(yōu)化得到的實物模型無法直接用現(xiàn)有的CAD/CAM系統(tǒng)進行建模表述,因此,為了實現(xiàn)這些飛行器的數(shù)字化設(shè)計與制造,就必須利用實物反求工程中的點云數(shù)據(jù)采集技術(shù)將實物模型轉(zhuǎn)換為
CAD模型。目前,實物反求技術(shù)已在新產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品維修、產(chǎn)品在線檢測等方面得到了廣泛應(yīng)用。
SPvKq=, f%P#. 在實物反求工程中,為實現(xiàn)對象數(shù)字化,必須利用相應(yīng)的測量或掃描設(shè)備對產(chǎn)品三維實物模型進行測量或掃描,以獲得實物模型的空間拓撲離散點數(shù)據(jù)點云。因此,點云數(shù)據(jù)采集是實物反求時首先必須完成的工作。在各種實物測量技術(shù)中,近年來出現(xiàn)的
光學(xué)掃描點云數(shù)據(jù)采集技術(shù)具有測量效率高、數(shù)據(jù)完整性好、適用范圍廣、可采集數(shù)據(jù)范圍寬(從數(shù)毫米至數(shù)十米)等諸多優(yōu)點。
<2LUq@Pg {+gK\Nz 近年來,國內(nèi)不少高校和科研院所對實物反求技術(shù)進行了大量研究和開發(fā),并在一些關(guān)鍵技術(shù)上有所突破。通過自主開發(fā)和技術(shù)合作,國內(nèi)在接觸式測量技術(shù)及設(shè)備的開發(fā)與應(yīng)用上已日趨成熟。但對于非接觸測量的光學(xué)掃描點云數(shù)據(jù)采集技術(shù),目前還很少見到有國內(nèi)研制開發(fā)的成熟產(chǎn)品及其在汽車、
模具等行業(yè)成功應(yīng)用的公開報道。為促進對光學(xué)掃描點云數(shù)據(jù)采集及處理技術(shù)的研究與開發(fā),并提供對外技術(shù)服務(wù),我校引進了國外某公司生產(chǎn)的流動式光學(xué)掃描設(shè)備。在設(shè)備使用過程中,經(jīng)常因操作失誤、調(diào)整不當?shù)仍蛟斐蓽y量誤差過大的問題。為了透徹消化國外引進技術(shù),筆者結(jié)合工作實踐對此進行了研究和分析,并提出了相應(yīng)的解決方案。
RF~c/en ?9T,sX: 2 測量誤差主要表現(xiàn)形式
;0Ih:YY6 (1)采集數(shù)據(jù)缺失或數(shù)據(jù)密度達不到要求。用這種不完整的數(shù)據(jù)進行點云擬合,誤差較大,難以達到要求的測量
精度。
@# .a5 (2)對同一表面的數(shù)據(jù)采集結(jié)果表現(xiàn)為多層點云。這種情況往往出現(xiàn)于被測對象為大型工件或工件為透明物體時。
BDX>J3h (3)單幅采集數(shù)據(jù)不準確,影響整體測量精度。
}{[p<pU$C (4)累積誤差過大,使測量結(jié)果出現(xiàn)明顯偏差。
3qDuF (5)點云拼接錯誤,導(dǎo)致較大測量誤差。
{>Qs+] (6)測量結(jié)果中粗大點(噪音)數(shù)據(jù)過多。
fJ%A_N} Qe]& 3 誤差原因分析及提高精度的對策
1R]h>' 筆者結(jié)合實際工作經(jīng)驗,通過測試分析,將產(chǎn)生較大測量誤差的主要原因歸納為:標定不當、標尺使用不當;測頭
鏡頭組合選擇不當;測量順序不當;測量策略選擇不當;工件表面標志點安放不當;測量過程中操作不當;工件被測表面預(yù)處理不當;后處理不當;測量環(huán)境選擇不當?shù)龋F(xiàn)分別分析如下:
}!WuJz" X1Kze (1)標定不當、標尺使用不當
;9)=~) 掃描測量頭(測頭)由
光源、
CCD攝像機及相應(yīng)的鏡頭組構(gòu)成。在進行點云數(shù)據(jù)采集之前,首先需要對測頭進行初始化,主要內(nèi)容包括:
/1hcw|cfC ①根據(jù)被測對象的大小、表面特征的多少及其復(fù)雜程度選擇不同的鏡頭組合;
#qEUGD` ②根據(jù)測量現(xiàn)場條件、被測對象的表面形態(tài)及
表面處理情況確定主光源的光強;
Nig)!4CG ③根據(jù)系統(tǒng)標準工作流程對所選定的鏡頭組合進行標定,使標定精度值≤0.020;
Lp+?5DjLT 如果測量之前未進行上述工作,而是直接使用以前標定的測頭進行測量,則可能因鏡頭組合、光源光強、標定精度不符合本次測量要求而無法保證測量精度,導(dǎo)致產(chǎn)生較大誤差。
ph3dm\U. 在測量中,如果因操作失誤而使測頭受到?jīng)_擊、碰撞,應(yīng)及時對測頭進行檢查,如已發(fā)生損壞,要進行修理;如未發(fā)生損壞,也必須對測頭進行重新標定;即使測量中未發(fā)生任何操作失誤,但如果測量時間較長,也需定時對測頭進行快速標定,檢查測頭的精度狀況。
JP]-a!5Ru 標尺是對大型工件進行數(shù)據(jù)采集時利用數(shù)碼像機對整個工件上的標識點進行定位的必備工具,所使用標尺上的標準尺寸應(yīng)與實際利用照片進行處理時所顯示的尺寸數(shù)值一致。
J|8 u V|4k=_- (2)測頭鏡頭組合選擇不當
#BI6+rfv| 采集大型工件表面點云數(shù)據(jù)時,應(yīng)選用測量范圍較大的鏡頭組合,以實現(xiàn)總體數(shù)據(jù)的快速采集;對于其中部分特征較多、較小的區(qū)域,則最好選用測量范圍較小的鏡頭組合再進行局部小特征的突出測量,以獲得較好的測量效果。
{!pYQ|# 對于大型工件,如選擇測量范圍較小的鏡頭組合進行測量,則要求工件表面有較多用于點云拼接的標識點,這就會延長工件預(yù)處理時間,加大測量時間跨度,因環(huán)境溫度隨時間變化引起的誤差就會反映到測量結(jié)果中,且會影響整個測量效率。如果用數(shù)碼像機對整個工件上的標識點進行定位,測量時自動進行拼接,則因標識點數(shù)較多、出現(xiàn)標識點之間關(guān)系相同的概率變大,容易發(fā)生拼接錯誤;如果不用
數(shù)碼相機對整個工件上的標識點進行定位,相鄰單幅點云之間利用共同標識點進行拼接,則由于拼接次數(shù)較多,也會產(chǎn)生拼接累積誤差過大的現(xiàn)象。
WaiM\h?=# 反之,對于小型工件,如果選擇測量范圍較大的鏡頭組合進行測量,則無法準確反映工件上的小特征,使測量結(jié)果達不到要求的精度,需要重新更換合適的鏡頭組合,重新進行標定和測量。
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